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300 DÉVELOPPEMENT DES PHANÉROGAMES.<br />

cessibles aux anthérozoïdes : plus tard la grande cellule se divise et<br />

produit un tissu rempli de matières de réserve destinées à la nutrition<br />

de Vwuf (fig. 422).<br />

L'œuf, fécondé comme celui des Fougères, se cloisonne d'abord<br />

transversalement : la cellule supérieure s'allonge beaucoup et se<br />

cloisonne, l'inférieure seule donne naissance â la plante nouvelle<br />

qui se trouve comme suspendue par le filament cloisonné issu de<br />

la cellule supérieure.<br />

L'allongement du filament pousse la cellule dans le prothalle,<br />

puis dans le tissu nutritif aux dépens duquel elle se développe. Elle<br />

se divise alors par une cloison longitudinale ; les deux cellules résultantes,<br />

différencient les deux premières feuilles par des cloisonnements<br />

variés, puis un pied, qui s'enfoncera dans le prothalle, et<br />

enfin la tige. La première racine n'apparaît que plus tard (fig. 423).<br />

La formation du tissu nutritif et d'un filament suspenseur rapproche<br />

beaucoup les Sélaginelles des plantes Phanérogames, dont<br />

nous allons maintenant suivre et étudier le développement.<br />

CHAPITRE XIII<br />

DÉVELOPPEMENT DES PHANÉROGAMES<br />

Dans un des chapitres qui précèdent, pour exposer le phénomène<br />

de la fécondation, nous avons pris comme type une plante<br />

Phanérogame et indiqué comment se formait l'œuf; nous devons,<br />

à présent, compléter cette étude en en décrivant le développement.<br />

A l'intérieur du sac embryonnaire, l'œuf se segmente et engendre<br />

toujours un corps cellulaire, Y embryon. Toutefois, en raison de la<br />

diversité de constitution du sac embryonnaire des Gymnospermes<br />

et des Angiospermes, nous devons diviser notre étude en deux<br />

parties.<br />

83. Formation de l'embryon des Angiospermes. —<br />

Suspendu au sommet du sac embryonnaire, l'œuf reste parfois un<br />

long intervalle de temps sans changement, puis il s'allonge parallèlement<br />

à l'axe du sac, enfin se divise par une cloison perpendiculaire<br />

â cet axe. Les deux cellules ainsi formées subissent, dans la plupart<br />

des cas, des transformations très différentes (fig. 424 et 425).<br />

La supérieure devient un cordon cellulaire plus ou moins épais<br />

en donnant naissance à des cloisons transversales et longitudinales.<br />

Ce cordon retient l'autre cellule qui se transforme en embryon<br />

suspendu à la voûte du sac, on nomme suspenseur ce petit<br />

appareil. Parfois les cellules du suspenseur se chargent de matières<br />

nutritives qui aident à la croissance de l'embryon. Celui-ci

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